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目 录 1.2 高压电动机软起动主要解决的问题 1.3 工程中对大电动机软起动的要求 1.4 GZYQ液态软起动装置 工作原理 1.6 GZRQ高压固态软起动装置 工作原理 1.7 GZRQ高压固态软起动装置 晶闸管控制 1.8 GZRQ高压固态软起动装置 主要技术参数 1.9 GZRQ高压固态软起动装置 主要性能特点 1.10 二种起动方式的比较 1.11 起动方式的选择原则 1.12 软起动产品的使用工况 2.1 各行业谐波污染所占指数 2.3 谐谑的危害 2.5 无源滤波器 工作原理 2.6 无源滤波器 主要特点 2.7 有源电力滤波器 滤波方式 2.8 有源电力滤波器 补偿原理 2.9 ZAPF并联型有源电力滤波器 工作原理 2.10 ZAPF并联型有源电力滤波器 主要功能 2.11 ZAPF并联型有源电力滤波器 性能特点 2.12 ZAPF并联型有源电力滤波器 技术参数 2.13 ZAPF并联型有源电力滤波器 设备选型 2.15 ZHPF并联混合滤波器 2.16 ZHPF并联混合滤波器 工作原理 2.17 ZHPF并联混合滤波器 功能及特点 2.19 APF PPF HPF滤波效果比较 2.20 典型工程应用案例 2.21 骆驼蓄电池ZHPF的应用 2.22 典型工程应用案例 骆驼蓄电池ZHPF的应用 2.23 典型工程应用案例 骆驼蓄电池ZHPF的应用 3.1 ZMSVC动态无功补偿装置 工作原理 3.2 ZMSVC动态无功补偿装置 ZMCR调容物理基础 3.3 ZMSVC动态无功补偿装置 ZMCR调容原理 3.6 ZMSVC动态无功补偿装置 技术指标 3.7 ZMSVC动态无功补偿装置 设备选型 3.8 ZMSVC动态无功补偿装置 应用实例 3.9 ZMSVC动态无功补偿装置 主要器件 3.10 ZMSVC与同类MCR产品的差异化 优势(一) 采用必威体育精装版第三代磁控电抗器技术,独特的磁极双饱和结构,保证谐波含量小,电网电能质量高。 3.11 ZMSVC与同类MCR产品的差异化 优势(二) 3.12 ZMSVC主要性能特点 (一) 3.13 ZMSVC主要性能特点 (二) 3.14 ZMCR与TCR的差异化 二种方案对比 3.15 MCR、TCR二种SVC无功补偿对比 3.16 TCR主要缺陷及MCR优势 (一) 3.17 TCR主要缺陷及MCR优势 (二) 主要功能: 功能齐全——兼具谐波滤波和无功补偿功能。 稳定系统——单相注入补偿电流,平衡三相有负载; 抑制系统谐振,提高系统安全可靠性。 节能增效——减少线变损,增加线路及变压器的供电裕量。 性能特点: 优化:有源与无源滤波技术组合,兼具滤波和无功补偿功能; 高效:可滤除2~19次谐波,谐波滤除率可高达80%(THDi); 稳定:可单相调节,改善不平衡;抑制系统振荡,提高稳定性; 快速:响应时间小于10ms,投切响应时间20ms; 容量大:PPF容量不限,APF可最大10台扩展并联运行。 补偿+滤波 滤波 补偿+滤波 设备功能 低压、容量受限 高 体积小、重量轻 在线维护、运行成本低 自动限流,7级并联扩展 小(≤2KW) 不受影响 不受系统参数变化影响 不存在,无影响 <10ms THDi>92% 2-50次(含非特征谐波) 有源滤波器APF 可扩展 不可,易过载击穿 容量扩展 较小 较大 设备功耗 体积小 体积大、重量大 外形 中 停车维护、运行成本高 运行与维护 中 低 一次投资 影响可忽略 滤波效率下降 频率变化 不存在,无影响 存在,影响大 系统谐振 影响可忽略 受系统参数变化影响 工况变化影响 低压、容量不限 不受限 电压与容量 <10ms ≥40ms 响应时间 THDi>85% THDi<60% 滤波能力 2-19次(含非特征谐波) 5、7、11等 特征谐波(LC调谐) 滤波范围 并联混合滤波器ZHPF 无源滤波器PPF 滤波器类型 2.18 混合滤波、无源滤波、有源滤波的比较 — 系统:10/0.4kv配电系统,主变1600kVA与800kVA。 — 负载:直流充(放)电机组及空压机等负载。 — 工况:电流变化大(213A~1750A);功率因数低;谐波含量大。 — 质量:COSφ=0.52~0.75;总THDi=25% 、THDu=10%左右。 — 频谱

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